用于三维电催化的陶瓷微生物粒子电极的制备方法

    公开(公告)号:CN116332327A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310359645.3

    申请日:2023-04-06

    Abstract: 用于三维电催化的陶瓷微生物粒子电极的制备方法,本发明的目的是为了解决废水中氮磷和大分子有机污染物难以去除的问题。制备方法:一、将陶土和水玻璃混合,加入氧化锌粉和Fe3O4粉,搅拌制成颗粒状,得到陶土颗粒;二、将陶土颗粒在24~30℃下老化处理;三、将老化的陶土颗粒放入马弗炉中在1000~1200℃下热处理,得到具有孔隙的陶瓷粒子;四、将具有孔隙的陶瓷粒子加入驯化的污泥中进行微生物的负载,当生物膜覆盖陶瓷粒子后,得到用于三维电催化的陶瓷微生物粒子电极。本发明陶瓷微生物粒子电极由于多孔的表面形式,对污染物的吸附效果较好,另外通过电催化作用和微生物作用实现同步难降解污染物的去除和脱氮除磷。

    基于高斯函数特征提取的污水处理智能调控方法及系统

    公开(公告)号:CN119847085A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202411965025.5

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,提供了基于高斯函数特征提取的污水处理智能调控方法及系统,旨在通过数据驱动的方式优化污水处理过程;该方法包括以下步骤:首先,通过仿真模拟器采集外置反应器的时序数据;然后对时序数据进行预处理;接着建立污水厂反应池的底物动力学函数;基于该动力学函数,结合微分方程,建立数据驱动模型并对其进行校准和验证;进一步,对污水厂的关键控制参数进行动态调控,以实现最低能耗和最佳出水水质;最后,通过实时更新外置反应器数据和高斯参数,生成实时控制信号,优化污水处理厂的运行。该方法具有自适应能力,可实时优化污水处理过程,降低能耗并提高处理效率,特别适用于AO脱氮工艺的智能控制。

    一种新型醌介体材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113526662A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110873196.5

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种新型醌介体材料的制备方法及其应用。本发明以污水厂剩余污泥基生物炭为载体,将蒽醌化合物以化学键结合的方式连接到其表面上,负载后的蒽醌化合物不易从生物炭表面脱落,稳定性高,可循环利用。将该负载后的材料应用在厌氧生物反应器中可以催化污染物的厌氧生物转化,提高处理效率。本发明所提出的制备方法工艺简单,适应性强,可规模化生产,可以实现剩余污泥的资源化利用,对印染废水具有高效处理效率。

    一种石墨烯光催化剂的制备方法、产品及应用

    公开(公告)号:CN113413913A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110880502.8

    申请日:2021-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯光催化剂的制备方法、产品及应用,属于光催化剂技术领域,所述制备方法包括以下步骤:将氧化石墨烯加入水中并分散,得到氧化石墨烯分散液;向氧化石墨烯分散液中加入蒽醌‑2‑磺酸钠得到复合溶液,之后加热,得到水凝胶,然后洗涤、冷冻干燥即可;本发明制备得到的光催化剂具有较大的比表面积和孔径,能够富集水中的微污染物,同时具有较快的电子转移速率和良好的太阳光吸收性能,对高盐水体中的微污染物有非常好的净化效果,尤其是对磺胺嘧啶的去除率可达到99%,在高盐水体净化等领域具有很好的应用前景。

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